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碳纳米管—双马来酰亚胺体系的摩擦磨损研究

致谢第1-9页
摘要第9-11页
ABSTRACT第11-18页
第一章 绪论第18-38页
   ·摩擦、磨损与润滑第18-23页
     ·简介第18-19页
     ·摩擦第19-20页
       ·早期的摩擦理论第19页
       ·焊合、剪切及犁削理论第19页
       ·能量平衡理论第19-20页
     ·磨损第20-23页
       ·粘着磨损第21页
       ·磨粒磨损第21-22页
       ·表面疲劳磨损第22页
       ·腐蚀磨损(腐蚀机械磨损)第22-23页
   ·高分子材料的摩擦磨损研究第23-28页
     ·高分子材料的摩擦磨损性能第23页
     ·高分子材料的摩擦磨损机理第23-25页
     ·纳米粒子填充高分子材料的摩擦磨损研究第25-28页
       ·纳米硫化物(MoS_2)润滑机理第25-26页
       ·C_(60)粉末作为纳米润滑剂的作用机理第26-27页
       ·洋葱头碳(carbon onion)纳米润滑现状和机理第27-28页
   ·碳纳米管及其摩擦磨损研究第28-34页
     ·碳纳米管结构性能简介第28-29页
     ·碳纳米管改性方法简介第29-31页
       ·表面非共价改性法第29-30页
       ·表面共价改性法第30-31页
       ·高能量改性第31页
     ·碳纳米管复合材料的摩擦磨损研究第31-33页
     ·改性碳纳米管作为润滑添加剂的研究进展第33-34页
   ·双马来酰亚胺及其摩擦磨损研究第34-36页
     ·双马来酰亚胺树脂及其复合材料第34-35页
     ·双马来酰亚胺树脂的摩擦磨损性能第35-36页
   ·课题的提出及主要研究内容第36-38页
第二章 不同类型的碳纳米管对碳纳米管/双马来酰亚胺复合材料摩擦磨损性能的影响第38-50页
   ·引言第38页
   ·实验部分第38-41页
     ·实验材料第38-39页
     ·复合材料样品的制备第39页
     ·摩擦磨损测试第39-40页
     ·分析表征第40-41页
       ·显微硬度分析第40页
       ·动态力学性能第40页
       ·扫描电子显微镜分析第40-41页
   ·结果与讨论第41-48页
     ·MWCNTs的添加量、直径和功能团对复合材料硬度的影响第41-42页
     ·MWCNTs的添加量、直径和羟基官能团对复合材料摩擦系数和磨损率的影响第42-45页
     ·MWCNTs/BMI复合材料的磨损机理第45-48页
   ·本章小结第48-50页
第三章 大气压介质阻挡等离子体改性MWCNTs/BMI树脂体系的摩擦磨损研究第50-64页
   ·引言第50页
   ·实验部分第50-53页
     ·实验材料第50-51页
     ·MWCNTs的APDBD处理第51页
     ·复合材料样品的制备第51页
     ·摩擦磨损测试第51-52页
     ·分析表征第52-53页
       ·拉曼光谱分析第52页
       ·X-射线光电子能谱分析第52页
       ·热重分析第52页
       ·动态力学性能第52页
       ·透射电子显微镜分析第52页
       ·扫描电子显微镜分析第52-53页
   ·结果与讨论第53-61页
     ·APDBD处理后MWCNTs的表征第53-57页
     ·MWCNTs/BMI复合材料的摩擦磨损性能第57-60页
     ·摩擦表面和磨损机理分析第60-61页
   ·本章小结第61-64页
第四章 乙二胺改性MWCNTs/BMI树脂体系的摩擦磨损研究第64-76页
   ·引言第64-65页
   ·实验部分第65-67页
     ·实验材料第65页
     ·碳纳米管的胺化改性第65-66页
     ·MWCNTs/BMI复合材料的制备第66页
     ·分析和表征第66-67页
       ·傅立叶红外光谱(FTIR)表征第66页
       ·拉曼光谱分析第66页
       ·热重分析第66页
       ·扫描电子显微镜分析第66页
       ·动态力学性能第66-67页
     ·摩擦磨损测试第67页
   ·结果与讨论第67-74页
     ·MWCNTs-EDA的表征第67-69页
     ·O-MWCNTs/BMI复合材料的摩擦磨损性能第69-70页
     ·MWCNTs-EDA/BMI复合材料摩擦磨损的研究第70-73页
     ·MWCNTs/BMI复合材料的磨损机理第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第五章 烯丙基双酚A改性MWCNTs/BMI树脂体系的摩擦磨损研究第76-90页
   ·引言第76-77页
   ·实验部分第77-79页
     ·实验材料第77页
     ·碳纳米管的改性第77-78页
     ·分析和表征第78页
       ·傅立叶红外光谱(FTIR)表征第78页
       ·拉曼光谱分析第78页
       ·显微硬度分析第78页
       ·扫描电子显微镜分析第78页
       ·动态力学性能第78页
     ·摩擦磨损测试第78-79页
   ·结果与讨论第79-88页
     ·MWCNTs-DBA的表征第79-81页
     ·MWCNTs-DBA/BMI复合材料的显微硬度和摩擦磨损性能第81-83页
     ·摩擦和磨损机理分析第83-88页
   ·本章小结第88-90页
第六章 短支链接枝MWCNTs/液体石蜡润滑BMI体系的摩擦磨损研究第90-102页
   ·引言第90页
   ·实验部分第90-93页
     ·实验材料第90-91页
     ·硬脂酸接枝碳纳米管的制备第91页
     ·碳纳米管在石蜡油中的分散第91页
     ·分析表征第91-92页
       ·傅立叶转变红外表征(FTIR)第91页
       ·拉曼光谱分析(Raman)第91-92页
       ·场发射扫描电子显微镜分析(FESEM)第92页
       ·透射电镜分析(TEM)第92页
       ·粒径分析第92页
     ·摩擦系数测试第92-93页
   ·结果与讨论第93-100页
     ·硬脂酸接枝碳纳米管(f-MWCNTs)的表征第93-95页
     ·硬脂酸接枝碳纳米管(f-MWCNTs)在石蜡油中的分散第95-96页
     ·硬脂酸接枝碳纳米管(f-MWCNTs)/石蜡油对体系摩擦磨损性能的影响第96-98页
     ·摩擦表面的进一步分析和润滑模型的建立第98-100页
   ·本章小结第100-102页
第七章 SMA长链接枝MWCNTs/液体石蜡润滑BMI体系的摩擦磨损研究第102-116页
   ·引言第102页
   ·实验部分第102-105页
     ·实验材料第102-103页
     ·水解SMA的合成第103页
     ·水解SMA接枝碳纳米管(g-MWCNTs)的制备过程第103-104页
     ·碳纳米管在石蜡油中的分散第104页
     ·分析表征第104-105页
       ·傅立叶转变红外表征(FTIR)第104页
       ·拉曼光谱分析(Raman)第104页
       ·场发射扫描电子显微镜分析(FESEM)第104页
       ·透射电镜分析(TEM)第104页
       ·粒径分析第104页
       ·摩擦系数测试第104-105页
   ·结果与讨论第105-114页
     ·水解SMA接枝碳纳米管(g-MWCNTs)的表征第105-108页
     ·水解SMA接枝碳纳米管(g-MWCNTs)在石蜡油中的分散第108-109页
     ·水解SMA接枝碳纳米管(g-MWCNTs)/石蜡油对体系摩擦磨损性能的影响第109-111页
     ·摩擦表面的进一步分析和润滑模型的建立第111-114页
   ·本章小结第114-116页
第八章 全文总结及创新点第116-120页
   ·全文结论第116-117页
   ·创新点第117-120页
参考文献第120-132页
就读博士期间撰写论文汇总第132-134页
作者简介第134页

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